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Fichas após o dano podem ser restauradas

27.03.2013

Cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) ensinaram microcircuitos a se recuperar de danos. Isso foi relatado em um comunicado de imprensa da Caltech. A maioria dos microchips modernos, explicados em um comunicado à imprensa, precisa apenas de uma pequena falha para falhar. Portanto, os especialistas da Caltech decidiram instilar nos microcircuitos uma espécie de imunidade para que eles pudessem restaurar seu desempenho após um colapso.

Cientistas californianos tentaram resolver o problema usando sensores microscópicos que monitoram a temperatura do microcircuito, intensidade da corrente, tensão e potência. As informações recebidas entram no microprocessador localizado na placa, que analisa o estado da placa e, se necessário, a regula.

Segundo um funcionário da Caltech, mais de 100 transistores microscópicos foram instalados no amplificador em miniatura, que se tornou o microcircuito experimental, alguns dos quais redundantes. No caso de falha dos transistores em funcionamento, o processador central redistribuirá as tarefas para os transistores de backup. O estudo, conduzido por cientistas da Califórnia, envolveu 20 microcircuitos. Ao mesmo tempo, as placas equipadas com um sistema de regeneração consumiam metade da energia e sua eficiência era muito maior.

De acordo com os funcionários da Caltech, os chips de autorrecuperação no futuro poderão ser usados ​​em quase todos os eletrônicos - de telefones celulares a sensores e radares. Idealmente, esses microcircuitos serão protegidos contra quedas de tensão, superaquecimento e destruição física.

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Alto-falante sem fio Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

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Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos 05.05.2024

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Teclado Primium Seneca 05.05.2024

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Inaugurado o observatório astronômico mais alto do mundo 04.05.2024

Explorar o espaço e seus mistérios é uma tarefa que atrai a atenção de astrônomos de todo o mundo. No ar puro das altas montanhas, longe da poluição luminosa das cidades, as estrelas e os planetas revelam os seus segredos com maior clareza. Uma nova página se abre na história da astronomia com a inauguração do observatório astronômico mais alto do mundo - o Observatório do Atacama da Universidade de Tóquio. O Observatório do Atacama, localizado a uma altitude de 5640 metros acima do nível do mar, abre novas oportunidades para os astrônomos no estudo do espaço. Este local tornou-se o local mais alto para um telescópio terrestre, proporcionando aos investigadores uma ferramenta única para estudar as ondas infravermelhas no Universo. Embora a localização em alta altitude proporcione céus mais claros e menos interferência da atmosfera, construir um observatório em uma montanha alta apresenta enormes dificuldades e desafios. No entanto, apesar das dificuldades, o novo observatório abre amplas perspectivas de investigação para os astrónomos. ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Microtela OLED WUXGA colorida 07.11.2021

A eMagin, especializada em desenvolver, projetar e fabricar microdisplays OLED de matriz ativa de alta resolução para fones de ouvido AR e VR e outras aplicações onde a tela está próxima aos olhos, revelou um protótipo de resolução WUXGA (1920 x 1200 pixels). Ele usa a tecnologia Direct Patterning Display (dPd) para atingir um brilho recorde de 10 cd/m000. De acordo com o fabricante, este é o microtela OLED colorido de alta resolução mais brilhante do mundo.

"Este é um momento histórico para a eMagin e para a indústria, e nossa maior conquista até hoje no desenvolvimento de nossa tecnologia dPd proprietária", o CEO da eMagin, Andrew G. Sculley, descreveu o protótipo. um brilho máximo de mais de 10 cd/m000 e cores RGB ricas, uma melhoria de 2x sobre nossos microdisplays XL padrão em OLEDs brancos com filtro de cor e três a quatro vezes o desempenho de nossos novos microdisplays XLE, e acreditamos que seja o mais brilhante do mundo tela micro OLED colorida de alta resolução, e estamos trabalhando com uma empresa cliente de primeira linha neste desenvolvimento, incluindo encontrar maneiras de produzi-lo comercialmente.

A ilustração à esquerda mostra a estrutura de um microdisplay em OLEDs brancos com filtro de cores, à direita - a estrutura de um microdisplay que utiliza a tecnologia dPd.

"O brilho colorido de 10 cd/m000 é um marco importante em nossa jornada para telas coloridas acima de 2 cd/m28 até meados de 000", acrescentou Scully. "Em comparação, um monitor de laptop típico oferece 2 cd/m2023 m250, e um smartphone de qualidade é tão baixo quanto 2 cd/m1000.Além disso, nossos monitores dPd contêm mais de 2 pixels por polegada (ppi) endereçáveis ​​individualmente para clareza e resolução notáveis ​​em comparação com telas de laptop típicas de 2500 ppi e telas OLED. smartphones com uma resolução de 330 pixels por polegada.

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